L'instrument scientifique SuperCam du rover Perseverance envoie ses premiers résultats sur Terre

SuperCam a été développé conjointement par le Los Alamos National Laboratory (LANL) au Nouveau-Mexique et un consortium

Laboratoires de recherche français sous l’égide du Centre national d’études spatiales (CNES).L’instrument a livré des données au centre d’opérations de l’Agence spatiale française à Toulouse, y compris les premiers enregistrements audio d’explosions laser sur une autre planète.

Cette image montre un gros plan d’une cible rocheuse appelée « Máaz » prise avec l’instrument SuperCam du rover Perseverance de la NASA.Elle a été prise par le microscope à distance SuperCam (RMI) le 2 mars 2021 (le 12e jour martien, ou « sol », de la mission Perseverance vers Mars).« Maaz » est l’abréviation de Mars en langue Navajo.NASA/Jet Propulsion Laboratory-Caltech/LANL/CNES/CNRS

«C'est incroyable de voir SuperCam si bontravaille sur Mars ", a déclaré Roger Vince, chercheur principal pour SuperCam Perseverance au Los Alamos National Laboratory au Nouveau-Mexique." Lorsque nous avons conçu cet instrument pour la première fois il y a huit ans, nous craignions d'être trop ambitieux. "

Cette mosaïque, composée de cinq images,montre la cible d'étalonnage de l'instrument SuperCam à bord du rover Perseverance de la NASA sur Mars. Les images des composants ont été capturées par SuperCam Remote Microimage (RMI) les 1er, 2 et 4 mars 2021 (11, 12 et 13 mars, ou sol, de la mission Perseverance sur Mars). Cette cible d'étalonnage comprend des éléments visuels pour ajuster la focalisation RMI et divers échantillons pour étalonner les quatre spectromètres de l'instrument. Crédit: NASA / JPL-Caltech / LANL / CNES / CNRS.

Capteur SuperCam situé sur le mât du rovereffectue cinq types d'analyses pour étudier la géologie de Mars. Son objectif est d'aider les scientifiques à choisir les roches que le rover doit prélever pour détecter les signes de la vie microbienne ancienne. Depuis que le rover a atterri le 18 février, la mission a testé les performances de tous ses systèmes et sous-systèmes. Les premières données des tests SuperCam, y compris les sons de la planète rouge, étaient assez intrigantes.

Le mât Mars 2020, ou «tête», comprendun instrument laser appelé SuperCam qui peut vaporiser la roche et étudier le plasma résultant. Crédit: NASA / JPL - Caltech.

Récemment, la mission a reçu trois fichiers audio de la SuperCam.faibles bruits du vent martien. 

L'équipe SuperCam a également reçu les premiers kitsdonnées du capteur du dispositif visible et infrarouge (VISIR), ainsi que du spectromètre Raman. VISIR recueille la lumière réfléchie par le soleil pour étudier la composition minérale des roches et des sédiments. Cette méthode complète le spectromètre Raman, qui utilise un faisceau laser vert pour exciter les liaisons chimiques dans l'échantillon afin de générer un signal basé sur les éléments liés entre eux, ce qui donne à son tour une idée de la composition minérale de la roche.

Cette mosaïque joignant deux imagesmontre un gros plan d'une cible rocheuse appelée Yiego prise avec l'instrument SuperCam du rover Perseverance Mars de la NASA sur Mars. Crédit: NASA / JPL-Caltech / LANL / CNES / CNRS / ASU / MSSS.

C'est la première fois que l'instrument utilise la spectroscopie Raman ailleurs que sur la Terre. Il jouera un rôle déterminant dans la caractérisation des minéraux de Mars.

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